En los sistemas de energía modernos, Dispositivos de protección de microcomputadoras , como equipo clave de protección de seguridad, proporcionan garantías más sólidas para la operación segura y estable de los sistemas de energía con su composición de hardware única y su algoritmos de software avanzados.
La optimización de la arquitectura de hardware consolida la base de protección
El sistema de hardware del dispositivo de protección de microcomputador es la base del material para su función de protección confiable. Como núcleo de hardware, la mejora del rendimiento de la CPU afecta directamente la velocidad de procesamiento de datos y la eficiencia del juicio de fallas del dispositivo. Con el rápido desarrollo de la tecnología de semiconductores, el poder informático de la nueva generación de CPU se ha mejorado considerablemente, y puede completar cálculos de parámetros de potencia complejos y juicios lógicos en un tiempo más corto. Como frontal para obtener información en tiempo real del sistema de energía, la precisión y confiabilidad del sistema de adquisición de datos son cruciales para la precisión de la función de protección. Los sensores de alta precisión están constantemente innovadores, utilizando nuevos materiales y procesos de detección para reducir aún más los errores de medición al tiempo que garantizan la medición de gran alcance. El circuito de conversión analógico a digital también se está desarrollando hacia una resolución más alta y una tasa de conversión más rápida, asegurando que las señales analógicas del sistema de energía puedan convertirse de manera precisa y rápida en señales digitales, proporcionando un soporte de datos preciso para la CPU. El módulo de comunicación en el sistema de hardware también se actualiza continuamente. La aplicación de protocolos de comunicación de alta velocidad hace que la interacción de datos entre el dispositivo de protección y otros equipos en el sistema de energía sea más eficiente y estable, lo que establece las bases para la realización de la protección colaborativa distribuida.
La innovación del algoritmo de software mejora la eficiencia de protección
El algoritmo de software es el "alma" de los dispositivos de protección de microcomputadoras. Su innovación y desarrollo inyectan capacidades de análisis inteligentes más fuertes en el dispositivo. Como algoritmo de análisis de señal clásica, el algoritmo de Fourier se ha utilizado ampliamente en dispositivos de protección de microcomputadoras. Con la profundización continua de la teoría del algoritmo, el algoritmo de Fourier continúa optimizando en términos de eficiencia y precisión computacionales, y puede extraer con mayor precisión la cantidad característica de señales de potencia e identificar rápidamente los cambios en el espectro de las señales de falla. La introducción de algoritmos emergentes, como el algoritmo de transformación wavelet, enriquece aún más los métodos de análisis de fallas de los dispositivos de protección de microcomputadoras. Con sus características de análisis de resolución múltiple, el algoritmo de transformación wavelet tiene una fuerte capacidad para capturar señales de fallas transitorias, y puede juzgar con precisión el tipo de falla y la ubicación en el momento de la ocurrencia de fallas, que es especialmente adecuada para procesar procesos transitorios complejos y cambiantes en los sistemas de potencia. Los algoritmos de inteligencia artificial también están comenzando a surgir en el campo de la protección de las microcomputadoras. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden establecer modelos de diagnóstico de fallas más precisos y realizar una identificación inteligente y predicción de fallas aprendiendo y capacitando una gran cantidad de datos de fallas históricas. La aplicación integrada de estos algoritmos avanzados hace que la detección de fallas y el juicio de los dispositivos de protección de microcomputadoras sean más inteligentes y eficientes.
Tendencia de actualización de rendimiento orientada al futuro
La mejora del rendimiento de los dispositivos de protección de microcomputadoras girará en torno a la innovación colaborativa de hardware y software. En términos de hardware, los chips de baja potencia y altamente integrados optimizarán aún más el consumo de energía y el volumen del dispositivo, lo que facilita la implementación y mantenimiento; El diseño tolerante a fallas de hardware y la arquitectura redundante continuarán mejorando para mejorar la confiabilidad y estabilidad del dispositivo en entornos hostiles. A nivel de software, el algoritmo se desarrollará en la dirección de la autoadaptación y el autoaprendizaje, y ajustará automáticamente la estrategia de protección de acuerdo con los cambios en el estado operativo del sistema de energía; La profunda integración con la computación en la nube y la tecnología de big data se dará cuenta del análisis colaborativo basado en la nube y la operación inteligente remota y el mantenimiento de los dispositivos de protección, los riesgos de fallas potenciales de descubrimiento oportuno y mejoraron la seguridad general del sistema de energía.